“把密码存进海洋的说法,海水的腐蚀性那么强,存储密码的设备肯定扛不住,更别说声波会在复杂环境里变形了。”
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骁睿眉头紧锁,语气中满是担忧:“洛尘,弹幕说得有道理。宇宙辐射、环境变化等因素,都会给水和基因带来影响。
基因在宇宙辐射下,突变可能性大增,水在复杂宇宙环境里,也很难保证分子结构稳定,这对密码长期储存是巨大挑战。”
洛尘走到窗边,望向夜空,思索片刻后说:“没错,但水和基因本身有自我修复机制。
水在一定范围内,能通过氢键动态调整,抵御外界干扰,维持分子结构稳定。
基因也有复杂的修复系统,能识别并纠正部分突变。”
这时,“别忘了自然选择!就算存进基因,环境一变,携带密码的物种说不定早灭绝了……”这条弹幕映入骁睿眼帘,他着急地问:“洛尘,如果携带密码的物种灭绝,密码不就没了,这可怎么办?”
洛尘转身走到书桌旁,拿起一支笔,在笔记本上写写画画:“这就需要拓展思路,考虑让多个物种共同承担密码储存任务。
选择不同生态位、适应不同环境的物种,同时把密码编入它们的基因。
这样,即便部分物种因环境变化灭绝,其他物种仍可能保存密码。”
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骁睿声音中带着一丝兴奋的颤音:“洛尘!我刚刚想到,既然咱们打算让多个物种共同承担密码储存任务,可怎么确定参与的物种组合,才能最大程度保证信息保存的成功率呢?
要是选不好,某个关键物种灭绝,密码不就跟着没了?”
洛尘沉稳地说道:“这确实是个关键问题。我们可以参考生物多样性热点区域的物种分布,挑选那些进化历史悠久、遗传稳定性高的物种。
比如银杏,它历经数亿年,几乎没什么变化,还有腔棘鱼,作为活化石,其基因的稳定性极高。
构建一个多物种信息储存网络,利用物种间的信息冗余,就能降低因单一物种灭绝导致密码丢失的风险。”
骁睿一边听,一边快速浏览弹幕,突然眼前一亮:“洛尘,顾神之前提过集体意识共振,你说人类意识有没有可能主动干预水和基因的信息储存过程?
要是真能做到,咱们说不定能主动激活密码,而不是被动等待。”
洛尘走到窗边,抬头望向夜空,思索片刻后说道:“从量子层面来看,意识或许能通过影响微观粒子的状态,对水和基因的信息存储产生作用。
你知道薛定谔的猫思想实验吧,意识的观测能影响量子的状态。
但这还只是理论推测,我们需要设计一系列实验,比如通过脑机接口,收集人类在特定意识状态下的脑电波,观察其对水和基因微观结构的影响,验证意识与信息交互的具体机制。”
骁睿挠了挠头,目光落在电脑屏幕上不断跳动的数据上,突然灵机一动:“洛尘,人工智能发展得这么快,咱们能不能借助它强大的数据分析能力,对海量的水和基因数据进行挖掘,寻找潜在的密码存储模式和激活机制?这样说不定能大大提高研究效率。”
洛尘双手抱胸,点头赞同:“这个想法很不错。不过普通算法很难处理如此复杂的数据,我们需要开发专门的算法,模拟水和基因在不同环境下的信息变化。
比如,模拟冰川融化、海洋酸化等极端环境,看看水和基因中的信息会如何变化,从而加速密码储存和激活方案的研究。”
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